Zeitschriftenartikel zum Thema „Flower-like micelles“
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Yao, Yongchao, Deqiu Xu, Yuhong Zhu, Xin Dai, Yunlong Yu, Jianbin Luo und Shiyong Zhang. „Dandelion flower-like micelles“. Chemical Science 11, Nr. 3 (2020): 757–62. http://dx.doi.org/10.1039/c9sc05741b.
Der volle Inhalt der QuelleMoretton, Marcela A., Diego A. Chiappetta und Alejandro Sosnik. „Cryoprotection–lyophilization and physical stabilization of rifampicin-loaded flower-like polymeric micelles“. Journal of The Royal Society Interface 9, Nr. 68 (24.08.2011): 487–502. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2011.0414.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Lin, Ronan McHale, Guoqiang Feng und Xiaosong Wang. „RAFT Synthesis and Self-Assembly of Free-Base Porphyrin Cored Star Polymers“. International Journal of Polymer Science 2011 (2011): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2011/109693.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Bing, Hongying Chen, Xiao Li, Chaonan Zhao, Yakun Liu, Lijuan Zhu, Hongping Deng et al. „pH-responsive flower-like micelles constructed via oxime linkage for anticancer drug delivery“. RSC Adv. 4, Nr. 90 (2014): 48943–51. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra08719d.
Der volle Inhalt der QuelleKangarlou, Behrad, Rasika Dahanayake, Ian J. Martin, Dennis Ndaya, Chun-Ming Wu, Rajeswari M. Kasi, Elena E. Dormidontova und Mu-Ping Nieh. „Flower-like Micelles of Polyethylene Oxide End-Capped with Cholesterol“. Macromolecules 54, Nr. 19 (30.09.2021): 8960–70. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.1c00896.
Der volle Inhalt der QuelleNajafi, Marzieh, Neda Kordalivand, Mohammad-Amin Moradi, Joep van den Dikkenberg, Remco Fokkink, Heiner Friedrich, Nico A. J. M. Sommerdijk, Mathew Hembury und Tina Vermonden. „Native Chemical Ligation for Cross-Linking of Flower-Like Micelles“. Biomacromolecules 19, Nr. 9 (13.08.2018): 3766–75. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.8b00908.
Der volle Inhalt der QuelleMouline, Zineb, Mona Semsarilar, Andre Deratani und Damien Quemener. „Stimuli responsive nanostructured porous network from triblock copolymer self-assemblies“. Polymer Chemistry 6, Nr. 11 (2015): 2023–28. http://dx.doi.org/10.1039/c4py01692k.
Der volle Inhalt der QuelleMandal, Madhuri, und Kalyan Mandal. „Synthesis of Snowball Flower-like Ni Nanoparticles by Negatively Charged Micelles“. Chemistry Letters 38, Nr. 8 (05.08.2009): 768–69. http://dx.doi.org/10.1246/cl.2009.768.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Eun-Bum, Eunji Choi, Shu Yang und Mietek Jaroniec. „Hollow mesoporous organosilica nanospheres templated with flower-like micelles of pentablock copolymers“. Journal of Colloid and Interface Science 528 (Oktober 2018): 124–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2018.05.076.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hengchang, und Yujun Feng. „Flower-Like Multicompartment Micelles with Janus-Core Self-Assembled from Fluorocarbon-Terminated Pluronics“. Macromolecular Chemistry and Physics 219, Nr. 8 (07.02.2018): 1700558. http://dx.doi.org/10.1002/macp.201700558.
Der volle Inhalt der QuelleYou, Chao, Qiang Zhang, Yun Zhao und Qing Ze Jiao. „Surfactants-Controlled Morphosynthesis of Strontium Carbonate“. Advanced Materials Research 194-196 (Februar 2011): 683–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.194-196.683.
Der volle Inhalt der QuelleWeiss, Jan, Hans Wienk, Rolf Boelens und André Laschewsky. „Block Copolymer Micelles with an Intermediate Star-/Flower-Like Structure Studied by1H NMR Relaxometry“. Macromolecular Chemistry and Physics 215, Nr. 9 (28.03.2014): 915–19. http://dx.doi.org/10.1002/macp.201300753.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Xiao Mei, Jiang Wei Wang, Yu Min Xia, Yan Ping Wang und Yi Min Wang. „Synthesis of Hydroxyapatite Mediated by Amphiphilic Block Copolymer PS112-b-PAA38“. Applied Mechanics and Materials 713-715 (Januar 2015): 2933–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.713-715.2933.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Linqi, Wangqing Zhang, Fenfang Yin, Yingli An, Huan Wang, Lichao Gao und Binglin He. „Formation of flower-like aggregates from assembly of single polystyrene-b-poly(acrylic acid) micelles“. New Journal of Chemistry 28, Nr. 8 (2004): 1038. http://dx.doi.org/10.1039/b400445k.
Der volle Inhalt der QuelleSivokhin, Alexey Р., Dmitry V. Orekhov, Oleg A. Kazantsev, Olga V. Gubanova, Denis M. Kamorin, Irina S. Zarubina, Evgeniya A. Bolshakova und Sergey D. Zaitsev. „Amphiphilic thermoresponsive copolymer bottlebrushes: synthesis, characterization, and study of their self-assembly into flower-like micelles“. Polymer Journal 53, Nr. 5 (20.01.2021): 655–65. http://dx.doi.org/10.1038/s41428-020-00456-w.
Der volle Inhalt der QuelleMoretton, Marcela A., Romina J. Glisoni, Diego A. Chiappetta und Alejandro Sosnik. „Molecular implications in the nanoencapsulation of the anti-tuberculosis drug rifampicin within flower-like polymeric micelles“. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 79, Nr. 2 (September 2010): 467–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2010.05.016.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Ling, Michal Slaný, Bingbing Bai, Weichao Du, Chengtun Qu, Jie Zhang und Ying Tang. „Enhanced Removal of Sulfonated Lignite from Oil Wastewater with Multidimensional MgAl-LDH Nanoparticles“. Nanomaterials 11, Nr. 4 (28.03.2021): 861. http://dx.doi.org/10.3390/nano11040861.
Der volle Inhalt der QuelleMoretton, Marcela A., Diego A. Chiappetta, Fernanda Andrade, José das Neves, Domingos Ferreira, Bruno Sarmento und Alejandro Sosnik. „Hydrolyzed Galactomannan-Modified Nanoparticles and Flower-Like Polymeric Micelles for the Active Targeting of Rifampicin to Macrophages“. Journal of Biomedical Nanotechnology 9, Nr. 6 (01.06.2013): 1076–87. http://dx.doi.org/10.1166/jbn.2013.1600.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Cong, Shirong Shuai, Siyao Zhou, Yu Liu, Weirong Huo, Hongyu Zhu, Zikun Rao et al. „Synthesis and characterization of photo-responsive flower-like copolymer micelles with o-nitrobenzyl as the junction point“. Materials Letters 261 (Februar 2020): 127151. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127151.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Chuan-qun, Chun-yan Hong und Cai-yuan Pan. „FORMATION OF FLOWER-LIKE AGGREGATES FROM SELF-ASSEMBLING OF MICELLES WITH PEO SHELLS AND CROSS-LINKED POLYACRYLAMIDE CORES“. Chinese Journal of Polymer Science 26, Nr. 03 (2008): 341. http://dx.doi.org/10.1142/s0256767908002996.
Der volle Inhalt der QuelleMandal, Madhuri, Debabrata Pal und Kalyan Mandal. „Negatively charged micelles directed synthesis of snow-ball flower like superparamagnetic Ni nanoparticles and investigation of their properties“. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 348, Nr. 1-3 (September 2009): 35–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2009.06.026.
Der volle Inhalt der QuelleMoretton, Marcela A., Christian Hocht, Carlos Taira und Alejandro Sosnik. „Rifampicin-loaded ‘flower-like’ polymeric micelles for enhanced oral bioavailability in an extemporaneous liquid fixed-dose combination with isoniazid“. Nanomedicine 9, Nr. 11 (August 2014): 1635–50. http://dx.doi.org/10.2217/nnm.13.154.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Eun Seong, Kyung Taek Oh, Dongin Kim, Yu Seok Youn und You Han Bae. „Tumor pH-responsive flower-like micelles of poly(l-lactic acid)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(l-histidine)“. Journal of Controlled Release 123, Nr. 1 (Oktober 2007): 19–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2007.08.006.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Boyu, Joey Kim und Julie Kornfield. „A Molecular Picture for the Thermo-Reversibility of Gels Formed by Isophthalic Acid-Ended Telechelic Polymers“. MRS Proceedings 1794 (2015): 9–14. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.638.
Der volle Inhalt der QuelleWada, Haruna, Yu Kitazawa, Shigeki Kuroki, Yasuyuki Tezuka und Takuya Yamamoto. „NMR Relaxometry for the Thermal Stability and Phase Transition Mechanism of Flower-like Micelles from Linear and Cyclic Amphiphilic Block Copolymers“. Langmuir 31, Nr. 32 (04.08.2015): 8739–44. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b01902.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Qinglai, Changyu He, Zhen Zhang, Lianjiang Tan, Bingya Liu, Zhenggang Zhu, Zhifeng Shao, Bing Gong und Yu-Mei Shen. „Redox-responsive flower-like micelles of poly(l-lactic acid)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(l-lactic acid) for intracellular drug delivery“. Polymer 90 (Mai 2016): 351–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2016.03.030.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Kyung Taek, Young Taik Oh, Nam-Muk Oh, Kwangmyung Kim, Don Haeng Lee und Eun Seong Lee. „A smart flower-like polymeric micelle for pH-triggered anticancer drug release“. International Journal of Pharmaceutics 375, Nr. 1-2 (Juni 2009): 163–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2009.04.005.
Der volle Inhalt der QuelleBenu, Didi Prasetyo, Arie Hardian, Rino Rakhmata Mukti, Brian Yuliarto, Nobuyoshi Fukumitsu, Yusuke Ide, Yusuke Yamauchi, Yusuf Valentino Kaneti und Veinardi Suendo. „Reverse micelle-mediated synthesis of plate-assembled hierarchical three-dimensional flower-like gamma-alumina particles“. Microporous and Mesoporous Materials 321 (Juli 2021): 111055. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.111055.
Der volle Inhalt der QuelleHameed, Nishar, Nisa V. Salim, Jyotishkumar Parameswaranpillai und Bronwyn L. Fox. „Flower like micellar assemblies in poly(styrene)-block-poly(4-vinyl pyridine)/poly(acrylic acid) complexes“. Materials Letters 147 (Mai 2015): 92–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2015.02.036.
Der volle Inhalt der QuelleYaghmur, Anan, Boi Vi Tran und Seyed Moein Moghimi. „Non-Lamellar Liquid Crystalline Nanocarriers for Thymoquinone Encapsulation“. Molecules 25, Nr. 1 (19.12.2019): 16. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25010016.
Der volle Inhalt der QuelleBae, Seokyoung, Dong Hyup Kim und So Youn Kim. „Constructing a Comprehensive Nanopattern Library through Morphological Transitions of Block Copolymer Surface Micelles via Direct Solvent Immersion“. Small, 10.03.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202311939.
Der volle Inhalt der QuelleNajafi, Marzieh, Mehdi Habibi, Remco Fokkink, Wim Hennink und Tina Vermonden. „LCST polymers with UCST behavior“. Soft Matter, 2021. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm01505a.
Der volle Inhalt der QuelleAnselmo, Sara, Giuseppe Sancataldo, Vito Foderà und Valeria Vetri. „α-casein micelles-membranes interaction: Flower-like lipid protein coaggregates formation“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects, Juni 2022, 130196. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbagen.2022.130196.
Der volle Inhalt der QuelleSugihara, Shinji, Yuto Tsutsui, Hideyuki Uematsu, Atsushi Matsumoto und Yasushi Maeda. „Synthesis of Flower-like Micelles That Recognize Thermal History via RAFT Aqueous Dispersion Polymerization“. Macromolecules, 22.04.2024. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.4c00254.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Xinping, Chuhang Zhou, Leqi Wang, Qi Liu, Yining Ma, Yingwei Tang, Xiaoxiao Wang, Kanghao Chen, Xinyu Wang und Yan Liu. „Procedurally Targeted Delivery of Antitumor Drugs Using FAPα-Responsive TPGS Dimer-Based Flower-like Polymeric Micelles“. ACS Applied Bio Materials, 13.09.2023. http://dx.doi.org/10.1021/acsabm.3c00543.
Der volle Inhalt der QuellePrasser, Quirin, Thomas Fuhs, Bernhard Torger, Richard Neubert, Erica Brendler, Carla Vogt, Florian Mertens und Felix A. Plamper. „Nonequilibrium Colloids: Temperature-Induced Bouquet Formation of Flower-like Micelles as a Time-Domain-Shifting Macromolecular Heat Alert“. ACS Applied Materials & Interfaces, 07.09.2023. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.3c09590.
Der volle Inhalt der QuelleHassanzadeh, Salman, Sepideh Khoee, Mohamad Mahdavi und Alireza Foroumadi. „Crew cut, flower-like and mixed-shaggy micelles prepared from HLH and LHL triblocks as carriers: a comparative study of encapsulation, stability and release properties“. Journal of Polymer Research 19, Nr. 11 (12.10.2012). http://dx.doi.org/10.1007/s10965-012-9978-2.
Der volle Inhalt der Quelle„Stepwise Thermo-Responsive Amino Acid-Derived Triblock Vinyl Polymers: ATRP Synthesis of Polymers, Aggregation, and Gelation Properties via Flower-Like Micelle Formation“. Materials 11, Nr. 3 (15.03.2018): 424. http://dx.doi.org/10.3390/ma11030424.
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